温室効果ガスについて知っておくべきこと

温室効果ガスについて知っておくべきこと

ソースノード: 2016117

気候変動対策に関して言えば、二酸化炭素排出量を削減する必要があることは誰もが知っています。 しかし、他の温室効果ガスはどうだろうか?

誰もが地球温暖化について話し始めるずっと前から、気候への影響について人々に考えさせたのは「温室効果」という表現でした。 この言葉がいつ造られたのかは不明ですが、この概念は 19 世紀末にいくつかの科学論文に登場しました。 ユーニス・フート, スヴァンテ・アレニウスとジョン・ティンダル。

温室効果は、 のように定義 空気中の特定のガスの存在によって引き起こされる地球の表面と対流圏 (大気の最下層) の温暖化。 これらのガスは温室効果ガスとして知られています。

温室効果ガスとは

温室効果ガスは、地球の表面から放出される熱 (赤外線としても知られています) を吸収し、それを再放射するガスです。 そうすることで、温室効果ガスが地球の大気中に熱を閉じ込め、いわゆる温室効果を引き起こし、地球温暖化につながります。 温室効果ガスには主に XNUMX つのタイプがあり、それぞれに独自の特性があります。 二酸化炭素は、 最も排出された温室効果ガス 地球上では (約 76%)、これが気候変動と闘う理由であり、主に脱炭素化について話します。 次いで、メタンが 16%、亜酸化窒素が 6%、フッ素化ガスが 2% です。

二酸化炭素(CO2)

最も有名な温室効果ガスは二酸化炭素または CO2 です。 この化合物は、2つの酸素原子と結合した2つの炭素原子でできているため、式CO228. 産業革命以前、CO421 は大気中に微量ガスとして約 XNUMX ppm 存在していました。 しかし今日では、そのレベルはほぼ倍増し、XNUMX ppm になっています。 この上昇は、地球の気温上昇と気候変動の原因となっています。

 排出源

二酸化炭素は、植物、動物、土壌、海、火山など、地球上の多くの生物が呼吸して分解するときに自然に放出されます。 しかし、気をつけなければならないのは人間が排出する二酸化炭素です。 その大部分は、石炭、石油、ガスなどの化石燃料の燃焼によるもので、電気やモビリティ、林業や土地利用に使用されています。 政府と企業の誓約にもかかわらず、この活動は減速する兆しを見せていません。2 年には、化石燃料からの CO2022 排出量が 記録に達した 36.6億トン。

二酸化炭素が沈む

このガスは、気候変動の主な原因として悪評がありますが、光合成によって植物、藻類、バクテリアに自然に吸収されるため、地球上の生命にとって主要な炭素源でもあります。 これは、CO2 排出量を吸収する能力を維持するために、地球の生物多様性を維持することが極めて重要であることを意味します。 

CO2 はテクノロジーによって回収され、地下の穴に地質学的に貯留されたり、セメントなどの製品に化学的に貯留されたりすることもあります。

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メタン(CH4)

私たちの大気で XNUMX 番目に問題となる温室効果ガスはメタンです。 4 つの水素原子 (CH2) に結合した XNUMX つの炭素原子。 大気中のメタンは、COXNUMX よりもはるかに豊富ではありませんが、 約1.7パーツパーミリオン、その濃度は産業革命前のレベルから約 150% 増加しました。 さらに、メタンの熱トラップ力は他のガスよりもはるかに高く、それが原因であると考えられています 地球の気温上昇の半分.

排出源

メタンは、湿地、水田、埋め立て地、牛の消化器系などの酸素の少ない環境での有機物の分解や、化石燃料の燃焼によって生成されます。 世界のメタン排出量の約 40% は自然発生源からのものであり、60% はエネルギー (化石燃料)、農業、および廃棄物に代表される人間の活動によるものであると推定されています。

 メタンシンク

メタンは対流圏 (大気の最下層) にほとんど吸収され、そこで他の化合物と反応して水と CO2 を生成します。 しかし、森林の土壌もメタンの吸収源として重要な役割を果たしています。そこでは、バクテリアがメタンをより小さな化合物に分解してエネルギーとして使用します。 残念なことに、汚染と森林伐採 土壌からのメタン吸収を減少させました 過去 77 年間で 30% 増加しています。

このガスには、エネルギーの生成に使用できるという特殊性があり、以下を含むほとんどのメタン削減技術があります。 廃棄物からの埋立地ガスの回収、または農業肥料から生成されたバイオガス、 この使用例に注目してください。 

 フッ素ガス(Fガス)

CO2とメタンは地球上で自然に発生しますが、 フッ素化ガス (F-ガス) は完全に人工的なものです。 1990 年代にオゾン破壊物質を代替するために開発されたこれらの物質には、ハイドロフルオロカーボン (HFC)、パーフルオロカーボン (PFC)、六フッ化硫黄 (SF6)、および三フッ化窒素 (NF3) が含まれます。 冷凍、電子機器、化粧品、溶剤などの幅広い産業プロセスで使用される F ガスは、気候変動に大きく寄与する強力で持続性のある温室効果ガスです。

排出源

Fガスが出る それらを製造する企業と、プロセスまたは機器でそれらを使用する企業によって。 例えば、 アルミニウム、マグネシウム、電子機器、送電および配電機器の製造プロセスは、F ガス排出の大部分を占めています。

Fガスシンク

メタンや CO2 とは異なり、F ガスは自然のプロセスによって吸収されません。 それらの唯一の自然なシンクは大気であり、そこで他のガスと混合され、世界中に広がります。 そこでは、はるか上層大気に到達したときに日光によって破壊されるまで、何千年も存続する可能性があります。

科学者は技術を開発しています キャプチャして再利用する これらの問題のある温室効果ガス。

亜酸化窒素(N2O)

一般に笑気ガスとして知られる亜酸化窒素 (N2O) は、窒素の酸化物である不燃性ガスです。 N2O のレベルが歴史の中で 280 ppb を超えることはめったにありませんが、前世紀の人間の活動は 大幅に増やしました、334 年には 2021ppb まで増加します。N2O は 二酸化炭素より300倍強力 大気を加熱するとき。 また、寿命が長く、崩壊するまで大気中で平均 114 年を過ごします。

排出源

N2O 排出量の約 XNUMX 分の XNUMX は農業、特に合成窒素肥料の使用によるものと推定されています。

亜酸化窒素シンク

亜酸化窒素の主な吸収源は大気ですが、土壌バクテリアがその一部を吸収して窒素に変えます。 亜酸化窒素の濃度を下げるための主な戦略は、農業慣行を変更し、次のような技術を実装することです。 再生農業.

水蒸気

最後に、水の気体状態は、地球の温度を住みやすいレベルに維持するもう XNUMX つの温室効果ガスです。 蒸気のみ 地球温暖化を引き起こさない、しかし、大気中のレベルの増加は、他の温室効果ガスによって引き起こされる温暖化を増幅しています.

排出源

水蒸気は、蒸発によって水を加熱することによって生成されます。 地球の気候が温暖化するにつれて、より多くの水が海や川から蒸発しますが、土壌からも蒸発します。 高温も 凝縮と沈殿をより困難にする、大気中の水の濃度を高く維持します。

温室効果ガス排出への取り組み

すべての地域が同じレベルの温室効果ガスを排出しているわけではないことを理解することが重要です。 したがって、各国は地球温暖化を緩和するためにさまざまな対策を講じる必要があります。 しかし、それらはすべて主要な基本的なステップを経ます: GHG プロトコルに従って温室効果ガス排出量を計算します。 排出量スコープ 方法論と対策の設定 炭素削減. 最後に、彼らは、世界中の温室効果ガス緩和プロジェクトに貢献することによって、削減できない排出量を相殺することに目を向けます。

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